本转换器由保温盒、加热装置、温度传感器、钼炉(不锈钢管、催化剂)、温控器等组件构成。我们在不锈钢管中填充催化剂(高纯钼和一种特殊的活性碳)做为钼炉,将其加热到350度以上(通过温控器来控制温度),让样气以1L/min—2.0L/min的流量进入钼炉。NO2经过钼炉后,将转换为NO,转换效率大于95%,而其他气体(如SO2、CO等),不受影响。
氮氧化合物废气主要治理方法:
1、催化还原法,主要作用原理是在高温、催化剂存在的条件下,将废气中的NOx还原成无污染的N2,由于反应温度较高,济南氮氧化物转换器,同时需要催化剂,设备投资较大,运行成本较大。
2、吸附法,主要是利用吸收材料、吸附剂吸附废气中的NOx,氮氧化物转换器多少钱,由于吸附容量小,故该法仅适用于NOx浓度低、气量小的废气处理。
燃煤锅炉在燃烧过程中生成氮氧化物的途径有三个:
(1)热力型:是空气中的氮在高温下氧化生成氮氧化物;
(2)快速型:空气中的氮和燃料中的碳氢离子团(-HC)等反应生成的氮氧化物;
(3)燃料型:燃料中含有的氮化合物在燃烧过程中热分解而又接着氧化生成氮氧化物,燃煤锅炉产生的氮氧化物以燃料型为主,热力型次之,快速性少。
电厂氮氧化物是怎么产生的 ?
在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时,专业氮氧化物转换器公司,在反应区附近会快速生成 NOx 。 由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的 CH 自由基可以和空气中氮气反应生成 HCN 和 N ,再进一步与氧气作用以较快的速度生成,氮氧化物转换器价格,其形成时间只需要 60ms ,所生成的与炉膛压力 0.5 次方成正比 , 与温度的关系不大。 上述两种氮氧化物都不占 NOx 的主要部分,不是主要来源。
氮氧化物检测仪检测原理
1.气体检测仪的关键部件是气体传感器。气体传感器从原理上可以分为三大类:
A) 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。
B) 利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。
C) 利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。